PEM电解水电解槽结构 与燃料电池类似,由膜电极、双极板等部件组成。膜电极提供反应场所,由质子交换膜和阴阳极催化剂组成。PEM 电解槽具有反应无污染、氢气无需分离碱液、转化效率高、能耗低、槽体结构紧凑、运行更加灵活( 负荷范围 0~150%) 、更适合可再生能源的波动性等优点,很多新建电解制氢项目开始选择PEM电解槽技术。但由于 PEM电解技术商业化时间不长,质子交换膜和铂电极催化剂等关键组件成本较高,导致 PEM 电解槽制造成本较高,为相同规模碱性电解槽的 3~5 倍。按照相同的计算原则,PEM电解槽制氢成本高于碱性电解槽,主要是 PEM 电解槽 采购成本太高,每年的折旧成本太高。设备折旧成本占到总成本的 44%,电耗成本占到 50%,所以降低成本还是要从这两方面入手。随着电费的下降,电力成本在总成 本中的比重逐渐下降,氢气成本也逐渐降低。当电费分别为 0.13 元/ kWh 和 0.2元/ kWh 时,氢气成 本分别为2.4元/Nm3和2. 71元/Nm3,成本占比分别为 24%和 33% 。与碱性电解槽制氢成本相比,仍有一定差距,主要在于PEM电解槽价格太贵,折旧成本太高风机等设备上使用PEM电解水设备,因为其体积比较小。是否有报道Giner怎样测试PEM电解水质子交换膜
PEM电解水对测试台也有相应的需求 比较典型的产品介绍如下:测试台是用于对PEM电解槽进行详细评估和表征的全功能设备。 包括集成电源,恒电位仪,用于EIS的阻抗分析仪,以及用于温度,压力,流速监视的实时传感器。可对单个电解槽进行详细控制,诊断和分析的实验室的理想选择。PEMEC电解水测试台强大的软件提供对测试单元的完全控制和监视。 内置实验包括恒定,扫描或阶梯式电压或电流控制测量。 通过恒电位仪或电源在电压或电流控制之间轻松轻松地切换。是否有报道凯豪达PEM电解水用的质子交换膜未来可再生能源的比例越来越大,对于各类储能的需求也会越来越大,PEM电解水也会被较多使用。
随着日益增长的低碳减排需求,氢的绿色制取技术受到普遍重视,利用可再生能源进行电解水制氢是目前众多氢气来源方案中碳排放较低的工艺。本文梳理了氢能需求和规划的进展、电解水制氢的示范项目情况,重点分析了电解水制氢技术,涵盖技术分类、碱水制氢应用、质子交换膜(PEM)电解水制氢。研究认为,提升电催化剂活性、提高膜电极中催化剂的利用率、改善双极板表面处理工艺、优化电解槽结构,有助于提高PEM电解槽的性能并降低设备成本;PEM电解水制氢技术的运行电流密度高、能耗低、产氢压力高,适应可再生能源发电的波动性特征、易于与可再生能源消纳相结合,是电解水制氢的适宜方案。结合氢储运与电解制氢的技术特征研判、我国输氢需求,提出发展建议:利用西北、西南、东北等区域丰富的可再生能源,通过电解水制氢产生高压氢。
现阶段,氢气主要用作工业原料,但在发电、供热、交通燃料等领域有巨大发展潜力。随着可再生能源发电比例和规模不断提升,间歇性电力“削峰填谷”的储能作用将得到普遍体现。目前,全世界的氢产量约为70Mt,主要消费方向以石油炼制、化工原料为主。根据中国氢能联盟研究院发布的数据,当单位制氢的碳排放(CO2)不高于4.9kg/kg时,制备的氢气才是清洁的煤制氢的碳排放强度接近风电、水电制氢的20倍,天然气制氢的碳排放强度也很高,两种方式制氢的碳排放均远超清洁制氢的碳排放标准;而以可再生资源发电,进行水电解制氢则能够满足清洁氢气的碳排放标准。需要强调的是,采用水电解制氢时,只有利用可再生能源电力制取的氢气才满足低碳排放的标准;而利用不可再生能源电力制取的氢气,从全生命周期来看,同样存在碳排放量大的问题。因此,水电解制氢是否属于清洁氢,要根据电网电力的种类来判断。PEM电解水可以做成双向的设备,从而实现单机的双向作用。
PEM电解水的工作原理 PEM电解水设备使用离子导电的固态聚合物而不是电解液来进行离子导通。 在两个电极之间有电压时,水分子中带负电荷的氧会在催化剂的作用下,从而在阳极产生质子,电子和O2。 H +离子通过质子传导聚合物流向阴极,在阴极吸收电子并变为中性H原子。 这些结合形成在阴极的H 2。 电解质和两个电极夹在两个双极板之间,这两个双极板将水输送到其中,将产品气体从电池中运出,导电并循环冷却液以冷却过程。 PEM水电解具有快速的动态响应时间,设备可调工作范围广和产气效率高,可与可再生能源完美结合的有前途的储能技术。 电解水是目前被认为是*具前景的可再生能源技术,尤其是PEM电解水,以其产率高,纯度高,经济效益好等优势受到关注。但是,作为电解水的主要部件MEA,对反应过程和性能限制的理解和深入研究非常重要。在航天等应用上,PEM电解水设备能够提供O2供人体使用。哪里可知高成绿能PEM电解水用的膜电极
由于PEM电解水电堆中阴极流动的是水,相对而言压力和流量都比较好控制,系统很稳定。是否有报道Giner怎样测试PEM电解水质子交换膜
不同于碱性水电解和PEM水电解,高温固体氧化物水电解制氢采用固体氧化物为电解质材料,工作温度800~1000℃,制氢过程电化学性能明显提升,效率更高。SOEC电解槽电极采用非贵金属催化剂,阴极材料选用多孔金属陶瓷Ni/YSZ,阳极材料选用钙钛矿氧化物,电解质采用YSZ氧离子导体,全陶瓷材料结构避免了材料腐蚀问题。高温高湿的工作环境使电解槽选择稳定性高、持久性好、耐衰减的材料受到限制,也制约SOEC制氢技术应用场景的选择与大规模推广。PEM水电解制氢技术具备快速启停优势,能匹配可再生能源发电的波动性,逐步成为P2G制氢主流技术。是否有报道Giner怎样测试PEM电解水质子交换膜
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